2022年高考热点重点难点专题突破全套.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 高考热点重点难点专题突破全套一、生命活动的物质基础和结构基础一、各种元素相关学问归纳化学元素能参加生物体物质的组成或能影响生物体的生命活动;N 就植物而言, N 主要是以铵态氮 NH4 和硝态氮 NO2、NO3 的形式被植物吸取的;N 是叶绿素的成分,没有 N植物就不能合成叶绿素;N是可重复利用元素,参加构成的重要物质有蛋白质、核酸、 ATP、NADP +,缺 N就会影响到植物生命活动的各个方面,如光合作用、呼吸作用等;N在土壤中都是以各种离子的形式存在的,如 NH4、NO2、NO3等;无机态的 N在土壤中是不能贮存的,很简洁被雨水冲走,所以
2、N是土壤中最简洁缺少的矿质元素;N是一种简洁造成水域生态系统富养分化的一种化学元素;P 参加构成的物质有核酸、ATP、NADP +等,植物体内缺 P,会影响到 DNA的复制和 RNA的转录,从而影响到植物的生长发育;P仍参加植物光合作用和呼吸作用中的能量传递过程,由于 ATP和ADP中都含有磷酸;P 对生物的生命活动是必需的,但 P 也是简洁造成水域生态系统富养分化的一种元素;在一般的淡水生态系统中,由于土壤施肥的缘由,N 的含量是相当丰富的,一旦大量的 P 进入水域,在相宜的温度条件下就会显现“ 水华” 现象,故现在提倡使用无磷洗衣粉;Fe 2+是血红蛋白的成分;Fe 在植物体内形成的化合物
3、一般是稳固的、难溶于水的化合物,故Fe 是一种不行以重复利用的矿质元素;Fe 在植物体内的作用主要是作为某些酶的活化中心,如在合成叶绿素的过程中,有一种酶必需要用 Fe 离子作为它的活化中心,没有 Fe 就不能合成叶绿素而导致植物显现失绿症,但发病的部位与缺 Mg是不同的, 是嫩叶先失绿; I 是甲状腺激素合成的原料;Mg是叶绿素的构成成分;B 能促进花粉的萌发和花粉管的伸长,有利于受精作用;Zn 有助于人体细胞的分裂繁衍,促进生长发育、大脑发育和性成熟;对植物而言,Zn 是某些酶的组成成分,也是酶的活化中心;如催化合成吲哚乙酸的酶中含有 Zn,没有 Zn 就不能合成吲哚乙酸;所以缺 Zn 引
4、起苹果、桃等植物的小叶症和丛叶症,叶子变小,节间缩短;Na +是维护人体细胞外液的重要无机盐,缺乏时导致细胞外液渗透压下降,并显现血压下降,心率加快、四肢发冷甚至昏迷等症状;K +在维护细胞内液渗透压上起打算性作用,仍能维护心肌舒张,保持心肌正常的兴奋性,缺乏时心肌自动节律反常,导致心律失常;Ca 是骨骼的主要成分,Ca 2+对肌细胞兴奋性有重要影响,血钙过兴奋奋性降低导致肌无力,血钙过低兴奋性高导致抽搐,Ca 2+仍能参加血液凝固,血液中缺少 Ca 2+血液不能正常凝固;二、细胞亚显微结构中的相关学问点归纳1动、植物细胞一般均有的细胞器是高尔基体、线粒体、核糖体、内质网等;高等动物细胞特有的
5、细胞器是中心体;植物细胞特有的结构是细胞壁、液泡、叶绿体,特有的细胞器是液泡、叶绿体;动、植物细胞都有但功能不同的细胞器是高尔基体;名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 35 页精选学习资料 - - - - - - - - - 低等植物细胞具有的细胞器是中心体,低等动物细胞具有的细胞器是液泡;能合成多糖的细胞器有叶绿体、高尔基体; 2具有膜结构的是细胞膜、线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、液泡、溶酶体等;具有双层膜结构的是核膜、线粒体、叶绿体;具有单层膜结构的是内质网、高尔基体、液泡;没有膜结构的是细胞壁、中心体、核糖体等; 3能产生水的细胞结构有线粒体 有氧呼吸的第三阶段
6、、核糖体 脱水缩合 、叶绿体 暗反应 、细胞质基质 无氧呼吸 、细胞核 DNA复制 ; 4与蛋白质合成、加工和分泌有关的细胞器是核糖体 合成 、内质网 加工、运输 、高尔基体 加工、分泌 、线粒体 供能 ;需说明的是,核糖体是合成蛋白质的装配机器,附着在内质网上的核糖体主要合成某些专供运输到细胞外面的分泌蛋白,如消化酶、抗体等;而游离于细胞质基质中的核糖体合成的蛋白质,主要供细胞内利用;内质网是蛋白质的运输通道,是蛋白质的合成车间;高尔基体本身没有合成蛋白质的功、能,但可以对蛋白质进行加工和转运; 5与主动运输有关的细胞器是线粒体 供能 、核糖体 合成载体蛋白 ; 6与能量转换有关的细胞器 或
7、产生 ATP的细胞器 有叶绿体 光能转换:光能一电能一活跃的化学能一稳固的化学能 、线粒体 化能转换:稳固的化学能一活跃的化学能 ; 7贮存细胞养分物质的细胞器是液泡; 8含有核酸的细胞器是线粒体、叶绿体、核糖体; 9能自我复制的细胞器 或有相对独立的遗传系统的半自主性细胞器 是线粒体、叶绿体、中心体;能发生碱基互补配对行为的细胞器有线粒体、叶绿体、核糖体; 10参加细胞分裂的细胞器有核糖体 间期蛋白质合成 、中心体 由它发出的星射线构成纺锤体 、高尔基体 与植物细胞分裂时细胞壁的形成有关 、线粒体 供能 ; 11含色素的细胞器有叶绿体 叶绿素和类胡萝卜素等 、有色体 类胡萝卜素等 、液泡 花
8、青素等 ;另外,在能量代谢水平高的细胞中,线粒体含量多,动物细胞中线粒体比植物细胞多;蛔虫 和人体成熟的红细胞中 无细胞核 无线粒体,只进行无氧呼吸;需氧型细菌等原核生物体内虽然无线粒体,但细胞膜上存在着有氧呼吸链,也能进行有氧呼 吸;蓝藻属原核生物,无叶绿体,有光合片层结构,也能进行光合作用;高等植物的根细胞无叶绿体和中心体;蛋白,如消化酶、抗体等;附着在粗面内质网上的核糖体所合成的蛋白质为分泌12原核细胞:无核膜,无大型细胞器,有核糖体,一般为二分裂;由于无染色体,因此不 显现染色体变异,遗传不遵循孟德尔遗传定律; 13光学显微镜下可见的结构形式有:细胞壁、细胞质、细胞核、核仁、染色体、叶
9、绿体、线粒体、液泡;三、“ 蛋白质” 学问小专题复习建议 蛋白质是生物体内一种重要的高分子化合物,是生命活动的承担者,有关蛋白质的学问也是 高考命题的重要学问点;在高中课本中有很多章节都叙述了有关蛋白质的学问,复习时我们可将蛋白质列为一个小专题进行复习;冲刺阶段, 除选做一些该小专题的练习题 如专题训练题 之外,仍应当建立好专题的学问体系:1教材中和蛋白质有关的学问点归纳:名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 35 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2自然界常见蛋白质的成分 1大部分酶:酶是活细胞产生的一类具有生物催化作用的有机物,除少数的酶是RNA外,绝大
10、多数的酶是蛋白质; 2 部分激素:如胰岛素、生长激素,其成分为蛋白质; 3 载体:位于细胞膜上,在物质运输过程中起作用,其成分为蛋白质; 4 抗体:指机体受抗原刺激后产生的,并且能与该抗原发生特异性结合的具有免疫功能的球蛋白;主要分布于血清中,也分布于组织液等细胞外液中; 5 抗毒素:属于抗体,成分为蛋白质;一般指用外毒素给动物注射后,在其血清中产生的能特异性中和外毒素毒性的成分; 6 凝集素:属于抗体,成分为蛋白质;指用细菌给动物注射后,在其血清中产生的能使细菌发生特异性凝集的成分;另外,人体红细胞膜上存在不同的凝集原,血清中就含有相应种类的凝集素; 7 部分抗原:引起机体产生抗体的物质叫抗
11、原,某些抗原成分是蛋白质;如红细胞携带的凝集原、打算病毒抗原特异性的衣壳,其成分都是蛋白质; 8 神经递质的受体:突触后膜上存在的一些特殊蛋白质,能与肯定的递质发生特异性的结合,从而转变突触后膜对离子的通透性,激起突触后膜神经元产生神经冲动或发生抑制; 9 朊病毒:近年来发觉的,其成分为蛋白质,可导致疯牛病等; 10 糖被:位于细胞膜的外表面,由蛋白质和多糖组成,有爱护、润滑、识别等作用; 11 单细胞蛋白:指通过发酵获得的大量微生物菌体;可用作饲料、食品添加剂、蛋白食品等; 12丙种球蛋白:属于被动免疫生物制品;110 13细胞色素C:是动、植物细胞线粒体中普遍存在的一种呼吸色素,由一条大约
12、含有个氨基酸的多肽链组成; 14 血浆中的纤维蛋白原和凝血酶原:均为蛋白质;在凝血酶原激活物的作用下,凝血酶原转变成凝血酶,在凝血酶的作用下纤维蛋白原转变成不溶性纤维蛋白,起到止血和凝血作用; 15血红蛋白:存在于红细胞中的含Fe 2+的蛋白质;其特性是在氧浓度高的地方与氧结合,在氧浓度低的地方与氧分别; 16 肌红蛋白:存在于肌细胞中,为肌细胞储存氧气的蛋白质; 17 干扰素:由多种细胞产生的具有广泛的抗病毒、抗肿瘤和免疫调剂作用的可溶性糖蛋白;正常情形下组织或血清中不含干扰素,只有在某些特定因素的作用下,才能使细胞产生干扰素;名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 35 页
13、精选学习资料 - - - - - - - - - 18 动物细胞间质:主要含有胶原蛋白等成分,在进行动物细胞培育时,用胰蛋白酶处理才能获得单个细胞; 19 含蛋白质成分的试验材料:黄豆研磨液、豆浆、蛋清、蛋白胨、牛肉膏等; 3蛋白质的化学组成和结构1 化学组成和结构可表示为下图;可联系的内容有:组成蛋白质的化学元素、基本单位;氨基酸的概念、种类、结构通式、缩合成肽的过程; 必需氨基酸和非必需氨基酸;氨基酸数和掌握合成蛋白质的基因中碱基数的关系;镰刀型细胞贫血症的病症、病因;由肽链形成蛋白质的空间结构;有关蛋白质相对分子质量的计算; 2 结构特点多样性; 4蛋白质的性质 1 两性;可联系的内容是
14、:蛋白质分子结构中有游离的一 NH2和一 C00H;2 盐析;可联系的内容是:蛋白质分子直径为 10-7m10-9m,具有胶体的性质;蛋白质的分别和提纯;3 变性;可联系的内容是:高温消毒灭菌;重金属盐能使蛋白质凝聚,使人中毒;4 水解反应;可联系的内容是:人体内蛋白质的消化过程;5 显色反应;可联系的内容是:蛋白质与双缩脲试剂发生作用,可产生紫色反应;一般有苯环存在的蛋白质分子与浓硝酸作用时产生黄色反应;6 被灼烧时,产生烧焦羽毛般的气味;可联系的内容是:毛织品、真丝织品及羊角梳鉴定; 5 蛋白质的功能 1 构成细胞和生物体的重要物质;2 调剂细胞和生物体新陈代谢的重要物质;可联系的内容有:
15、酶的化学本质绝大多数的酶是蛋白质;酶的特性,酶受温度和 pH 的影响;胰岛素的产生及其主要生理作用;生长激素的产生及其主要生理作用;3 其他作用;可联系的内容有:运载作用载体;免疫作用抗体;运输作用血红蛋白;运动作用肌肉蛋白; 6 蛋白质的代谢 蛋白质的代谢,可用下图表示;可联系的内容有:蛋白质的化学性消化过程及部位;氨基酸被吸取的方式、途径;蛋白质的中 间代谢 在细胞内 ;蛋白质代谢与糖代谢、脂肪代谢之间的关系;名师归纳总结 7蛋白质的应用第 4 页,共 35 页 1生物学意义没有蛋白质就没有生命; 2工业上有广泛的用途,可联系的内容有:动物的毛和蚕丝的成分都是蛋白质,它们是重- - - -
16、 - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 要的纺织原料;动物的皮经过鞣制后,可加工成柔韧的皮革;白明胶是用骨和皮等熬煮而的,可用来制造照相感光片和感光纸;牛奶中的蛋白质一一酪素除做食品外,仍能和甲醛合成酪素塑料;酶的主要成分是蛋白质,酶广泛应用于食品、纺织、医药、制革、试剂工业上;四、高中生物学问体系中的“ 水” 1水的存在 1 细胞中的水水是活细胞含量最多的化合物,约占细胞鲜重的 80 90,在干种子和休眠时的种子中含水量较少;水在细胞中以结合水和自由水两种形式存在,结合水在细胞中与某些大分子 如蛋白质 结合,自由水存在于多种细胞器 如线粒体、叶绿体、液泡等 和细胞质基质
17、中;实际上结合水与自由水之间没有明确的界限;其中,自由水含量的多少打算细胞的代谢强度,细胞中 或生物体 的自由水含量越多,代谢越强, 但抗性越弱; 反之, 就代谢减弱, 但抗性增强; 2 细胞外液中的水多细胞植物的细胞间隙、各种分泌物 如某些浆汁等 和多细胞动物的内环境、分泌物 如消化液、泪液等 、排泄物 如尿液、汗液等 都含有水; 3 生态环境中的水大气、水体、土壤等非生物环境中都含有水; 2水的功能水是生命存在的先决条件,生命起源于具有水的海洋,没有水,就最基本的生命特点新陈代谢及在其基础上的其他特点就会消逝,生命就会终结; 1 生物体内的水结合水:细胞或生物体结构的组成成分;自由水: a
18、细胞内的良好溶剂,起运输代谢物质的作用生物细胞中的有机物、无机盐等都溶解在自由水中,动植物的很多分泌物、代谢废物都是随自由水而排出体外的; b新陈代谢的反应物有氧呼吸等很多生化反应需要水参加;正常生活的生物,其细胞中“ 自由水结合水” 的比值越大,新陈代谢越旺盛,反之就越弱; c维护细胞及生物体的固有外形由于细胞含有大量的水分,从而能维护细胞的紧急度;对植物而言可使枝叶直立,便于接受阳光和叶面蒸腾, 同时仍可使花朵张开,利于传粉, 成熟的植物细胞失水会发生质壁分别而收缩,吸水时会变得硬挺膨胀;对动物而言,细胞失水会发生皱缩,过度吸水会胀破; d调剂生物的体温水具有很高的汽化热和比热容,又有较高
19、的导热性,因此水在生物体内的不断流淌、蒸发、叶面蒸腾等能够使热量顺当地散发,利于生物体体温的稳固和防止被酷热夏季的阳光灼伤; e水的其他功能水分子的极性强,能使溶解于其中的很多物质解离成离子,利于生化反应的进行;水仍具有润滑作用; 2 生态环境中的水生态系统结构的组成成分水是生态系统结构的重要组成成分,它保证着生物的生活和生存,影响着某些植物的外形结构,打算着陆生生物的分布,如干旱沙漠地区只有少数耐旱生物生存;另外它仍是某些生物进化名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 35 页精选学习资料 - - - - - - - - - 的重要选择因素; 3 水与新陈代谢 1 水分的吸取
20、 吸水原理:吸胀作用、渗透作用 吸胀作用靠亲水性物质吸水,如干种子、分生区细胞;与细胞死活无关;亲水性强弱规律:蛋白质 淀粉 纤维素,脂肪不具亲水性;渗透吸水要有半透膜,靠浓度差吸水;吸水的部位和动力细胞的吸水动力本质上主要来自细胞内、外液的浓度差 即渗透压 ;对植物体而言,吸水外因是蒸腾作用和根压;就吸水部位而言,植物主要靠根尖成熟区表皮细胞吸取,其次仍有叶片等;单细胞动物靠细胞直接吸取,如草履虫;低等多细胞动物靠消化腔吸取,如水螅;人和高等动物靠消化道中的胃、小肠、大肠吸取,肾小管、集合管对原尿中水的重吸取等;蒸腾作用、吸水与吸取矿质元素的关系 1 蒸腾作用为水和矿质元素的吸取供应动力,与
21、水和矿质元素的吸取无直接关系,但有利于水和矿质元素的吸取; 2 水分的运输低等多细胞生物通过细胞间的渗透运输;高等多细胞植物可通过共质体 很多活细胞原生质体通过胞间连丝形成的一个连续整体 间的渗透运输,即通过胞间连丝运输,这种方式速率慢;也可通过质外体运输,即通过非原生质的部分,包括细胞壁、细胞间隙、导管运输,这种方式速率快;高等动物就通过血液循环系统和淋巴循环系统运输水分; 3 水分的利用与产生新陈代谢利用水 消耗水 的生理过程及结构 a大分子有机物的消化 水解 多糖的消化,即“ 淀粉一麦芽糖一葡萄糖”;部位:细胞质基质 细胞内消化 、消化道 细胞外消化 ;蛋白质的消化,即“ 蛋白质一氨基酸
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